{"id":156528,"date":"2023-11-14T20:10:00","date_gmt":"2023-11-14T20:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rbnews247.com\/v1\/ciencia\/los-fisicos-del-mit-convierten-la-mina-de-un-lapiz-en-oro-noticias-del-mit\/"},"modified":"2023-11-14T20:10:00","modified_gmt":"2023-11-14T20:10:00","slug":"los-fisicos-del-mit-convierten-la-mina-de-un-lapiz-en-oro-noticias-del-mit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rbnews247.com\/v1\/ciencia\/los-fisicos-del-mit-convierten-la-mina-de-un-lapiz-en-oro-noticias-del-mit\/","title":{"rendered":"Los f\u00edsicos del MIT convierten la mina de un l\u00e1piz en \u201coro\u201d |  Noticias del MIT"},"content":{"rendered":"<p> [ad_1]<br \/>\n<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/news.mit.edu\/sites\/default\/files\/styles\/news_article__cover_image__original\/public\/images\/202311\/Graphite-Image-00.jpg?itok=_36y9LQW\" \/><\/p>\n<div>\n<p class=\"MsoNormal\">Los f\u00edsicos del MIT han convertido metaf\u00f3ricamente el grafito, o la mina de un l\u00e1piz, en oro aislando cinco copos ultrafinos apilados en un orden espec\u00edfico.  Luego, el material resultante se puede ajustar para exhibir tres propiedades importantes nunca antes vistas en el grafito natural.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\"Es como una ventanilla \u00fanica\", dice Long Ju, profesor asistente en el Departamento de F\u00edsica y l\u00edder del trabajo, que est\u00e1 <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41565-023-01520-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">informado en la edici\u00f3n del 5 de octubre<\/a> de <em>Nanotecnolog\u00eda de la naturaleza<\/em>.  \u201cLa naturaleza tiene muchas sorpresas.  En este caso, nunca nos dimos cuenta de que todas estas cosas interesantes est\u00e1n incrustadas en grafito\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Adem\u00e1s, a\u00f1ade: \"Es muy raro encontrar materiales que puedan albergar tantas propiedades\".<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">El grafito est\u00e1 compuesto de grafeno, que es una sola capa de \u00e1tomos de carbono dispuestos en hex\u00e1gonos que se asemejan a una estructura de panal.  El grafeno, a su vez, ha sido objeto de intensas investigaciones desde que se aisl\u00f3 por primera vez hace unos 20 a\u00f1os.  M\u00e1s recientemente, hace unos cinco a\u00f1os, investigadores, incluido un equipo del MIT, descubrieron que apilar l\u00e1minas individuales de grafeno y girarlas en un ligero \u00e1ngulo entre s\u00ed puede impartir nuevas propiedades al material, desde superconductividad hasta magnetismo.  Naci\u00f3 el campo de la \u201ctwistr\u00f3nica\u201d.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">En el trabajo actual, \"descubrimos propiedades interesantes sin ninguna torsi\u00f3n\", dice Ju, que tambi\u00e9n est\u00e1 afiliado al Laboratorio de Investigaci\u00f3n de Materiales.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\u00c9l y sus colegas descubrieron que cinco capas de grafeno dispuestas en un orden determinado permiten que los electrones que se mueven dentro del material hablen entre s\u00ed.  Ese fen\u00f3meno, conocido como correlaci\u00f3n electr\u00f3nica, \"es la magia que hace posibles todas estas nuevas propiedades\", dice Ju.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">El grafito a granel (e incluso las l\u00e1minas individuales de grafeno) son buenos conductores el\u00e9ctricos, pero eso es todo.  El material que Ju y sus colegas aislaron, al que llaman grafeno apilado rombo\u00e9drico pentacapa, se convierte en mucho m\u00e1s que la suma de sus partes.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><strong>Nuevo microscopio<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">La clave para aislar el material fue una <a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2021\/custom-made-s-snom-probes-materials-nanoscale-0713\">nuevo microscopio<\/a> Ju construy\u00f3 en el MIT en 2021 un dispositivo que puede determinar de forma r\u00e1pida y relativamente econ\u00f3mica una variedad de caracter\u00edsticas importantes de un material a nanoescala.  El grafeno apilado en forma de pentacapa rombo\u00e9drico tiene s\u00f3lo unas pocas milmillon\u00e9simas de metro de espesor.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Los cient\u00edficos, incluido Ju, buscaban grafeno multicapa apilado en un orden muy preciso, conocido como apilamiento rombo\u00e9drico.  Ju dice: \u201cHay m\u00e1s de 10 \u00f3rdenes de apilamiento posibles cuando se llega a cinco capas.  Rombo\u00e9drico es s\u00f3lo uno de ellos\u201d.  El microscopio que construy\u00f3 Ju, conocido como microscop\u00eda \u00f3ptica de campo cercano de barrido de tipo dispersi\u00f3n, o s-SNOM, permiti\u00f3 a los cient\u00edficos identificar y aislar s\u00f3lo las pentacapas en el orden de apilamiento rombo\u00e9drico que les interesaba.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\"><strong>Tres en uno<\/strong><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">A partir de ah\u00ed, el equipo conect\u00f3 electrodos a un peque\u00f1o s\u00e1ndwich compuesto de \"pan\" de nitruro de boro que protege la delicada \"carne\" de grafeno apilado rombo\u00e9drico pentacapa.  Los electrodos les permitieron sintonizar el sistema con diferentes voltajes o cantidades de electricidad.  El resultado: descubrieron la aparici\u00f3n de tres fen\u00f3menos diferentes seg\u00fan la cantidad de electrones que inundan el sistema.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\"Descubrimos que el material podr\u00eda ser aislante, magn\u00e9tico o topol\u00f3gico\", dice Ju.  Este \u00faltimo est\u00e1 algo relacionado tanto con los conductores como con los aislantes.  B\u00e1sicamente, explica Ju, un material topol\u00f3gico permite el movimiento sin obst\u00e1culos de electrones alrededor de los bordes de un material, pero no a trav\u00e9s del medio.  Los electrones viajan en una direcci\u00f3n a lo largo de una \"carretera\" en el borde del material separados por una mediana que constituye el centro del material.  Entonces el borde de un material topol\u00f3gico es un conductor perfecto, mientras que el centro es un aislante.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">\"Nuestro trabajo establece que el grafeno multicapa apilado rombo\u00e9drico es una plataforma altamente ajustable para estudiar estas nuevas posibilidades de f\u00edsica topol\u00f3gica y fuertemente correlacionada\", concluyen Ju y sus coautores en <em>Nanotecnolog\u00eda de la naturaleza<\/em>.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Adem\u00e1s de Ju, los autores del art\u00edculo son Tonghang Han y Zhengguang Lu.  Han es un estudiante de posgrado en el Departamento de F\u00edsica;  Lu es un postdoctorado en el Laboratorio de Investigaci\u00f3n de Materiales.  Los dos son coautores del art\u00edculo.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Otros autores son Giovanni Scuri, Jiho Sung, Jue Wang y Hongkun Park de la Universidad de Harvard;  Kenji Watanabe y Takashi Taniguchi del Instituto Nacional de Ciencia de Materiales de Jap\u00f3n;  y Tianyi Han del Departamento de F\u00edsica del MIT.<\/p>\n<p class=\"MsoNormal\">Este trabajo fue apoyado por una beca Sloan;  la Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencias de EE.UU.;  la Oficina del Subsecretario de Defensa para Investigaci\u00f3n e Ingenier\u00eda de Estados Unidos;  la Sociedad Japonesa para la Promoci\u00f3n de la Ciencia KAKENHI;  la Iniciativa Internacional de Investigaci\u00f3n de primer nivel mundial del Jap\u00f3n;  y la Oficina de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica de la Fuerza A\u00e9rea de EE. UU.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p>[ad_2]<br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2023\/mit-physicists-turn-pencil-lead-into-gold-1114\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[ad_1] Los f\u00edsicos del MIT han convertido metaf\u00f3ricamente el grafito, o la mina de un l\u00e1piz, en oro aislando cinco copos ultrafinos apilados en un orden espec\u00edfico. 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